Oljefylte fordelingstransformatorer ABB Kraft a
Kvalitet ABB har produsert fordelingstransformatorer i mer enn 80 år i Norge. Driftserfaringene som er gjort i løpet av denne tiden er bygget inn i moderne transformatorkonstruksjoner, og forener derfor solid erfaring med ny teknikk. Fabrikken i Steinkjer produserer oljefylte fordelingstransformatorer. I tillegg utføres en utstrakt virksomhet innen revisjon, reparasjon og ombygging. ABB Kraft i Norge har lagt vekt på forskning og utvikling. Selskapet kan i dag vise til topp moderne produkter med mer enn 30 års erfaring med lavspennings folievikling og høyspennings kontinuerlig lagvikling. Fabrikken var den første i verden med produksjon av hermetisk tette transformatorer, der kjøleribbene virker som en belg og beveger seg i takt med belastning og omgivelsestemperatur. Fabrikken er sertifisert og oppfyller de krav til kvalitetssikring som er angitt i ISO 9 001 og de krav til miljøstyringssystem som er angitt i ISO 14 001. Det vises forøvrig til Håndbok for kvalitet, helse, miljø og sikkerhet. Som medlem av RENAS tilfredstiller fabrikken kravene fra Miljøverndepartementet til produsent vedrørende innsamling, forsvarlig behandling og rapportering av utrangerte transformatorer. 2
3
Høyspenningsvikling Normene setter krav til en transformators prøvespenning. Det er ingen tvil om at transformatorer tilkoblet luftnett utsettes for større påkjenninger enn angitt i normene. Normene setter krav til en transformators prøvespenning. Det er ingen tvil om at transformatorer tilkoblet luftnett utsettes for større påkjenninger enn angitt i normene. Det er steile overspenninger, forårsaket av lynnedslag, som oftest fører til transformatorhavarier. For å mestre de påkjenninger transformatorviklingen utsettes for ved steile spenningsbølger, er det nødvendig at spenningen fordeles jevnt over viklingslagene. ABB Kraft har høyspenningsviklinger som imøtekommer dette kravet. Dette oppnås ved å sørge for en høy og jevnt fordelt seriekapasitet i viklingen. På de minste transformatorene, er det i tillegg bygget inn en potensial-skjerm som fordeler spenningen momentant over hele viklingen. Som lagisolasjon benyttes presspan belagt med epoxypletter. Ved en spesiell smelte- og herdeprosess, bakes høyspenningsviklingen sammen til en meget robust kortslutningssikker enhet. Som viklingsmateriale benyttes kobber eller aluminium. Gjennomskåret moderne kompakt høyspenningsvikling Viklingen er utført som en spesiell type kontinuerlig lagvikling som gir jevn spenningsfordeling over hele viklingen selv ved de steileste overspenningspåkjenninger. Støtspenningsbølge a) Transformator med innkommende støtspenningsbølge. b) Normert støtspenningsbølge. kv 100 % Kjerne Lavspenningsvikling 50 % Høyspenningsvikling 1,2 µs 50 µs t 4
Høyspenningsvikling under arbeid c) Skjematisk snitt av viklingsoppbygging med lagvikling. d) Kapasitivt erstatningsskjema for lagvikling. e) Tilnærmet spenningsfordeling over lagviklingen. Kjerne Lavspenningsvikling Kanal mellom høy og lavspenning Innkommende støtspenningsbølge Cj Innkommende støtstrøm CL 1-2 CL 2-3 CL 3-4 CL 4-5 Cj 1 Cj 1 Cj 1 Cj 1 Kapasitetsfordelingen over lagviklingen CL = Kapasiteten mellom lagene Cj = Kapasiteten til jord CL >> Cj 1 CL 1-2 CL 2-3 CL 3-4 CL 4-5 Cj Lagisolasjon kv Høyspennings lagvikling Lag 1 2 3 4 5 t Spenningsfordeling over lagviklingen 5
Lavspennings folievikling Alle standardtransformatorer har lavspennings folievikling som gir minimale kortslutningskrefter. Lagisolasjonen er av to-lags spesialpapir. Viklingsmaterialet er av aluminium. Kortslutningssikkerhet Ved en ekstern kortslutning vil det være ampervindingsbalanse mellom viklingene. Dette fordi strømmen fordeler seg fritt over hele foliens bredde. Det oppstår da ingen eller bare små kraftkomponenter, slik at det ikke blir aksielle kortslutningskrefter i noen av viklingene. For konvensjonelle viklinger vil kreftene mot åk være et problem, spesielt på større fordelingstransformatorer. Dagens fordelingsnett har større kortslutningseffekter, noe som betyr at påkjenningene på transformatorene øker ved en eventuell kortslutning. En annen fordel med folieviklinger er den gode termiske kontakten man får. Dette på grunn av de store flatene og relativ tynn isolasjon mellom lagene. Det oppnås da en god varmetransport og reduksjon av hot-spot temperaturen i viklingen. 6
Kjerne Overflatebehandling Kjernen Kjernen er bygget opp av spesialbehandlet kaldvalset blikk med lave tapstall. Kjernen har et enkelt mekanisk press-stell og er i tillegg limt for å gjøre den maksimalt stabil og støysvak. Overflatebehandling Overflatebehandlingen av kasse, lokk og konservator er utviklet i samarbeid med Statens Teknologiske Institutt. Systemet er basert på epoxy pulvermaling, EPS (elektrostatisk pulversprøyting). Systemet utmerker seg ved en poretett og mekanisk sterk overflate. Alternativt leveres transformatorene i varmforsinket utførelse. Gjennomføringer Det benyttes DIN standardiserte gjennomføringer, også i berøringssikker utførelse på høyspenningssiden. Oljefylling Etter montasje blir transformatorene tørket og fylt med spesialrenset transformatorolje i et vakumanlegg. Demonstrasjonsmodell 7
Hermetisk tette transformatorer ABB Kraft har mer enn 25 års erfaring med produksjon av hermetisk tette transformatorer. Montasje av lokk Fordelen med denne type transformator er at man unngår: Fuktighetsopptak i olje og viklinger Fordamping av olje Oljesøl under transport og montasje Montasje av transformator og tilkoblingskabler forenkles. Vedlikehold begrenser seg til en visuell inspeksjon og rengjøring. På våre typer hermetisk tette transformatorer tas oljens utvidelse og sammentrekning opp i spesialdimensjonerte kjøleribber på kassen. Kjøleribbene virker da som en belg som beveger seg i takt med belastning og omgivelsestemperatur. De spesialutformede ribbene som gir meget små trykkvariasjoner, gjør at transformatorkassen tåler de gjentatte belastningsvariasjonene selv ved høy og lav omgivelsestemperatur og stor overlast. 8
Silikonoljeisolerte transformatorer Energifrigjøring pr. tidsenhet ved en eventuell brann i silikonolje er bare ca. 10% i forhold til mineralolje. Moderne fordelingstransformator med: Berøringsikre høyspennings gjennomføringer Gassvakt Omkobler Sikkerhetsventil Signaltermometer Jordingskrue Silikonoljeisolerte transformatorer Silikonoljeisolerte transformatorer kan oppstilles innendørs. Ingen krav til oljegruve. Transformatorer med silikonolje kan settes i drift i brannutsatte omgivelser hvor kravet til sikkerhet er stort. Tabellen nedenfor viser at silikonolje og mineralolje har forskjellige verdier og egenskaper. Det er tatt hensyn til dette i den konstruksjonsmessige utførelsen av transformatorene. På grunn av silikonoljens relativt store evne til å ta opp fuktighet og dermed reduksjon av gjennomslagsspenning, leveres disse kun i hermetisk tett utførelse. Silikonolje er selvslukkende, miljøvennlig og nedbrytbar i naturen. Forserte levetidsprøver kan dokumenteres. Som en ekstra sikkerhet er det montert en ventil på lokket som åpner ved eventuelt unormalt høye trykk. Fysikalske egenskaper Siliconolje Mineralolje Viskositet ved 25 C (mm 2 /s) 50 16 Tetthet ved 25 C (g/cm 3 ) 0,96 0,88 Spesifikk varme (J/gK) 1,55 2,28 Varmeledetall (W/mK) 0,151 0,147 Varmeutvidelseskoeffisient (K -1 ) 0,0010 0,00086 Flammepunkt ( C) > 300 150 Brennpunkt ( C) > 360 165 Metningspunkt m/vann (100% luftfuktighet) ppm 200 55 Brannklassifisering etter UL 4 5 10 20 Dielektrisitetstall ved 20 C og 50 Hz 2,7 2,2 Gjennomslagsspenning (kv/2,5mm) 50 60 9
Spenningsregulering Koblingsgrupper I Norge er det forsatt mange forskjellige spenninger og koblingsgrupper, ABB Kraft har erfaring med alle. Montasje av lokk for omkoblingsbar transformator Spenningsregulering Alle typer er utstyrt med spenningsomkobler betjenbar over lokk i spenningsløs tilstand. Reguleringen skjer på høyspenningsviklingen. Standard reguleringsområde er ±2x2,5% eller +2x2,5% 4x2,5%. Koblingsgrupper Yyn0, YNyn0, Dyn11 og Dyn11-Dd0 er de mest vanlige. Yyn0 brukes på alle ytelser med 240V sekundærspenning og 10% belastbart lavspennings-nullpunkt. YNyn0 brukes som alternativ til Yyn0 ved 240 V sekundærspenning for å beskytte høyspenningsviklingen mot opptransformerte spenninger. Omkoblingsbare transformatorer I tillegg til spenningsregulering kan transformatorene leveres med 2 systemspenninger på høyspenningsiden; for eksempel 22/17 kv eller 22/11 kv. Kobleren er betjenbar over lokk i spenningsløs tilstand. Lavspenningsiden kan også leveres omkoblingsbar, for eksempel 240-415 V. Dette blir utført ved at alle 6 viklingsender føres ut over lokk og laskekobles i enten d- eller y-kobling. Dyn11 brukes alltid ved 415 V sekundærspenning og 100% belastbart lavspenningsnullpunkt. Brukes også ved 240 V sekundærspenning, for å beskytte høyspenningsviklingen mot opptransformerte spenninger. Dyn11-Dd0 brukes for alle ytelser når det er omkoblingsbar sekundærside, for eksempel 240/415 V. 100% belastbart lavspenningsnullpunkt v/415 V. Andre koblingsgrupper etter forespørsel. Montasje av omkobler Vår transformatorutførelse med spesiell kontinuerlig lagvikling blir beskyttet med et enkelt gnistgap som beskytter minst like godt som en ventilavleder. Gnistgap leveres etter avtale på 50 315 kva. Beskyttelse av overspenningsutsatte transformatorer Anbefalt gnistgap Yyno YNyn0 Dyn11 12kV (cm) 24kV (cm) H.sp Gnistgap eller ventilavleder i fase A-B-C Ja Ja Ja 6 7 9 11 Gnistgap i N Ja 5 7 L.sp Varistorer i fase a-b-c Ja Nei Nei 10
Driftsforhold Overbelastningskurver Kurver som kan være til hjelp i den daglige drift. Last (%) 150 Kurvene viser overbelastningsmuligheter ved omgivelsestemperatur 20 C og 0 C uten reduksjon av forventet levetid for transformatoren. 140 0 C omgivelsestemperatur 70% forutgående last 40% forutgående last 130 120 110 20 C omgivelsestemperatur 70% forutgående last 40% forutgående last Kontinuerlig 100 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 Timer Transformatortap ved varierende belastninger Ifølge IEC 60076 oppgis Pk ved 100% last og viklingstemperatur ved 75 C. Det er denne som oppgis på brosjyrer og tilbud. Tapene ved andre belastninger finner man (litt forenklet) ved å multiplisere Pk 100% med belastningsgraden i andre potens. Pk Pk (100%) 2.0 1.8 1.6 1.4 1.2 1.0 Pk = Pk (100%) B 2 Pk (100%) = Belastningstap ved 100% last (75 C) Pk = Belastningstap ved variable belastninger P0 = Tomgangstap Ved kapitalisering av transformatortap etter ENFOs verdier, brukes PK 100%. Transformatorens belastningsgrad og brukstid er innebygd i kapitaliseringsverdiene. P0 0.8 0.6 0.4 0.2 0 0 0.2 0.4 0.6 0.8 1.0 1.2 1.4 Belastningsgrad B 11
Komplette systemer ABB Kraft kan, som eneste produsent av både fordelingstransformatorer, bryteranlegg og nettstasjoner i Norge, tilby komplette løsninger levert på anleggstedet. Transformator spesialiteter 3 - viklingstransformatorer Utført høyspenningsnullpunkt Innebygde sikringer i transformatorkasse Utførelse med redusert elektromagnetisk støy a ABB Kraft AS Serviceboks 2505 7729 Steinkjer Tel: 74 16 48 22 Fax:74 16 44 06 Infotema Reklamebyrå 991106 10/99